The 46 reference contexts in paper M. Lur’E A., F. Shmidt K., М. Лурье А., Ф. Шмидт К. (2018) “О КЛАССИФИКАЦИИ НЕФТЕЙ. СЕРНИСТОСТЬ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ // CLASSIFICATION OF OILS. SULFUR CONTENT AS GENETIC CLASSIFICATION SIGN” / spz:neicon:tumnig:y:2018:i:4:p:115-121

  1. Start
    2754
    Prefix
    Подобное деление достаточно условно, поскольку две последние группы связаны друг с другом и могут служить некой основой для отнесения нефти к технологическим показателям (промышленным и товарным). Скопления нефти подразделяют по месту нахождения, делят на локальные и региональные
    Exact
    [1]
    Suffix
    . Локальные — это залежи и месторождения, а совокупность залежей в пределах некой площади образует месторождение. Выделяют светлые сорта и тяжелые [2]. В качестве имеющих прикладное (рыночное) значение используют также показатели по промышленной значимости [3], характеризующие нефть как сырье для производства тех или иных нефтепродуктов.
    (check this in PDF content)

  2. Start
    2905
    Prefix
    Скопления нефти подразделяют по месту нахождения, делят на локальные и региональные [1]. Локальные — это залежи и месторождения, а совокупность залежей в пределах некой площади образует месторождение. Выделяют светлые сорта и тяжелые
    Exact
    [2]
    Suffix
    . В качестве имеющих прикладное (рыночное) значение используют также показатели по промышленной значимости [3], характеризующие нефть как сырье для производства тех или иных нефтепродуктов.
    (check this in PDF content)

  3. Start
    3017
    Prefix
    Локальные — это залежи и месторождения, а совокупность залежей в пределах некой площади образует месторождение. Выделяют светлые сорта и тяжелые [2]. В качестве имеющих прикладное (рыночное) значение используют также показатели по промышленной значимости
    Exact
    [3]
    Suffix
    , характеризующие нефть как сырье для производства тех или иных нефтепродуктов. Цель таких классификаций — выбор наиболее рациональной схемы переработки нефти и прогнозирования качества получаемых продуктов.
    (check this in PDF content)

  4. Start
    3350
    Prefix
    Цель таких классификаций — выбор наиболее рациональной схемы переработки нефти и прогнозирования качества получаемых продуктов. Предложены классификации для узконаправленных характеристик нефти, например для выбора транспортных показателей
    Exact
    [4]
    Suffix
    . Рассматриваемые в последние десятилетия различные химические классификации основаны на данных об углеводородном составе с учетом наличия в нефти неуглеводородных компонентов. Наиболее простая классификация предлагает следующее деление нефтей: по групповому углеводородному составу — метановые, нафтеновые и ароматические; по содержанию парафинов — малопарафиновые (< 1
    (check this in PDF content)

  5. Start
    3908
    Prefix
    Наиболее простая классификация предлагает следующее деление нефтей: по групповому углеводородному составу — метановые, нафтеновые и ароматические; по содержанию парафинов — малопарафиновые (< 1,5 %),парафиновые (1,51–6,0 %) и высокопарафиновые (> 6 %); по содержанию серы — малосернистые (до 0,5 %), сернистые (0,51–2,0 %) и выс окосернистые (> 2,0 %)
    Exact
    [2]
    Suffix
    . В соответствии с работой [5] углеводородный состав разделен на 3 класса (парафино-нафтеновая, нафтено-ароматическая и ароматическо-нафтеновая нефти), а каждый класс — на три группы с группообразующим признаком по выходу бензина.
    (check this in PDF content)

  6. Start
    3938
    Prefix
    простая классификация предлагает следующее деление нефтей: по групповому углеводородному составу — метановые, нафтеновые и ароматические; по содержанию парафинов — малопарафиновые (< 1,5 %),парафиновые (1,51–6,0 %) и высокопарафиновые (> 6 %); по содержанию серы — малосернистые (до 0,5 %), сернистые (0,51–2,0 %) и выс окосернистые (> 2,0 %) [2]. В соответствии с работой
    Exact
    [5]
    Suffix
    углеводородный состав разделен на 3 класса (парафино-нафтеновая, нафтено-ароматическая и ароматическо-нафтеновая нефти), а каждый класс — на три группы с группообразующим признаком по выходу бензина.
    (check this in PDF content)

  7. Start
    4329
    Prefix
    с работой [5] углеводородный состав разделен на 3 класса (парафино-нафтеновая, нафтено-ароматическая и ароматическо-нафтеновая нефти), а каждый класс — на три группы с группообразующим признаком по выходу бензина. Предлагается в дополнение к этому подклассификация, параметрами которой служат массовое (в %) содержание алканов, циклоалканов и аренов (всего 16 типов). Одна из классификаций
    Exact
    [6]
    Suffix
    предполагает наличие 6 классов нефтей (метановые, метано-нафтеновые, нафтеновые, нафтеново-метаново- ароматические, нафтеново-ароматические и ароматические). К этой классификация близка другая, в которой отсутствует ароматический тип, а граничные параметры указанных групп установлены с учетом количества серы [6].
    (check this in PDF content)

  8. Start
    4664
    Prefix
    Одна из классификаций [6] предполагает наличие 6 классов нефтей (метановые, метано-нафтеновые, нафтеновые, нафтеново-метаново- ароматические, нафтеново-ароматические и ароматические). К этой классификация близка другая, в которой отсутствует ароматический тип, а граничные параметры указанных групп установлены с учетом количества серы
    Exact
    [6]
    Suffix
    . Предложена также классификация по содержанию алканов (7 классов) с учетом еще 13 показателей [6]. Учитывая, что в нефтях имеются гибридные формы углеводородов, в работе [3] предлагается для выделения классов достаточно сложное правило: используя сочетания метано-, нафтено-, ароматико-, алкано-, циклоалкано-, арено-, метаново-, нафтеново- и т. д., выделить 19 подгрупп, разделяющихся е
    (check this in PDF content)

  9. Start
    4770
    Prefix
    К этой классификация близка другая, в которой отсутствует ароматический тип, а граничные параметры указанных групп установлены с учетом количества серы [6]. Предложена также классификация по содержанию алканов (7 классов) с учетом еще 13 показателей
    Exact
    [6]
    Suffix
    . Учитывая, что в нефтях имеются гибридные формы углеводородов, в работе [3] предлагается для выделения классов достаточно сложное правило: используя сочетания метано-, нафтено-, ароматико-, алкано-, циклоалкано-, арено-, метаново-, нафтеново- и т. д., выделить 19 подгрупп, разделяющихся еще на более мелкие единицы.
    (check this in PDF content)

  10. Start
    4847
    Prefix
    К этой классификация близка другая, в которой отсутствует ароматический тип, а граничные параметры указанных групп установлены с учетом количества серы [6]. Предложена также классификация по содержанию алканов (7 классов) с учетом еще 13 показателей [6]. Учитывая, что в нефтях имеются гибридные формы углеводородов, в работе
    Exact
    [3]
    Suffix
    предлагается для выделения классов достаточно сложное правило: используя сочетания метано-, нафтено-, ароматико-, алкано-, циклоалкано-, арено-, метаново-, нафтеново- и т. д., выделить 19 подгрупп, разделяющихся еще на более мелкие единицы.
    (check this in PDF content)

  11. Start
    5108
    Prefix
    Учитывая, что в нефтях имеются гибридные формы углеводородов, в работе [3] предлагается для выделения классов достаточно сложное правило: используя сочетания метано-, нафтено-, ароматико-, алкано-, циклоалкано-, арено-, метаново-, нафтеново- и т. д., выделить 19 подгрупп, разделяющихся еще на более мелкие единицы. Ал. А. Петровым
    Exact
    [7]
    Suffix
    выявлен принцип типизации нефтей, основанный на распределении нормальных и изопропеноидных алканов. В соответствии с этим нефти подразделяются на 2 большие группы (А и Б), а в зависимости от их соотношения выделяются еще 2 подтипа (А1 и А2, Б1 и Б2).
    (check this in PDF content)

  12. Start
    5664
    Prefix
    Эта классификация не может быть широко использована, так как она не учитывает содержание гетероатомных соединений и легких фракций. Очевидно, что отнесение нефтей к разным типам только на основе углеводородного состава, являющегося лишь частью нефти, недостаточно информативно, поэтому предлагается
    Exact
    [8]
    Suffix
    в дополнение к совокупности насыщенных и ароматических углеводородов учитывать количество серы и асфальтенов. В работе [5] выделены подклассификации с учетом плотности, выхода светлых фракций, содержания серы, смолисто-асфальтеновых веществ и твердых углеводородов.
    (check this in PDF content)

  13. Start
    5788
    Prefix
    Очевидно, что отнесение нефтей к разным типам только на основе углеводородного состава, являющегося лишь частью нефти, недостаточно информативно, поэтому предлагается [8] в дополнение к совокупности насыщенных и ароматических углеводородов учитывать количество серы и асфальтенов. В работе
    Exact
    [5]
    Suffix
    выделены подклассификации с учетом плотности, выхода светлых фракций, содержания серы, смолисто-асфальтеновых веществ и твердых углеводородов. Для каждого из этих параметров устанавливается несколько интервалов, в результате чего можно насчитать около 700 типов нефтей, в том числе не найденных в природе.
    (check this in PDF content)

  14. Start
    6179
    Prefix
    Для каждого из этих параметров устанавливается несколько интервалов, в результате чего можно насчитать около 700 типов нефтей, в том числе не найденных в природе. Следовательно, такая типизация формальна и очень громоздка. В работе
    Exact
    [9]
    Suffix
    имеется также информация о необходимости в дополнение к содержанию серы и углеводородов использовать плотность. По этому показателю считается целесообразным делить нефти на легкие, средние, тяжелые и очень тяжелые.
    (check this in PDF content)

  15. Start
    6996
    Prefix
    Учет состава всех частей нефти содержится в варианте химической классификации, в которой нефти разделены на 7 групп в зависимости от числа атомов углерода в усредненных молекулах алифатических, нафтеновых и ароматических структур, а по содержанию серы, смол, асфальтенов, твердых парафинов и легких фракций — на 12 подгрупп
    Exact
    [9]
    Suffix
    . Для деления нефтей на классы, группы, подгруппы и виды, помимо содержания парафинов, серы, выхода фракций до 350 0С, используются также потенциальное содержание базовых масел и индекс их вязкости [9].
    (check this in PDF content)

  16. Start
    7197
    Prefix
    углерода в усредненных молекулах алифатических, нафтеновых и ароматических структур, а по содержанию серы, смол, асфальтенов, твердых парафинов и легких фракций — на 12 подгрупп [9]. Для деления нефтей на классы, группы, подгруппы и виды, помимо содержания парафинов, серы, выхода фракций до 350 0С, используются также потенциальное содержание базовых масел и индекс их вязкости
    Exact
    [9]
    Suffix
    . Следует отметить, что все перечисленные виды классификаций требуют проведения большого количества анализов. Учитывая металлоносность нефтей, их подразделяют на обогащенные металлами (> 10 г/т) и обедненные (< 1 г/т), а также по преобладанию того или иного элемента.
    (check this in PDF content)

  17. Start
    7600
    Prefix
    Учитывая металлоносность нефтей, их подразделяют на обогащенные металлами (> 10 г/т) и обедненные (< 1 г/т), а также по преобладанию того или иного элемента. По содержанию V, Ni и Fe выделяют «ванадиевый» (V > Ni > Fe), «ж елезистый» (Fe > V > Ni), «никеливый» (Ni > Fe > V) типы
    Exact
    [10]
    Suffix
    . Помимо перечисленных выше химических классификаций, основанных на данных о составе нефтей, предлагается [11] условное разделение нефтяных месторождений по содержанию H2S в попутном нефтяном газе и по фактическому остаточному содержанию этого газа в пластовых нефтях после их однократного разгазирования.
    (check this in PDF content)

  18. Start
    7710
    Prefix
    По содержанию V, Ni и Fe выделяют «ванадиевый» (V > Ni > Fe), «ж елезистый» (Fe > V > Ni), «никеливый» (Ni > Fe > V) типы [10]. Помимо перечисленных выше химических классификаций, основанных на данных о составе нефтей, предлагается
    Exact
    [11]
    Suffix
    условное разделение нефтяных месторождений по содержанию H2S в попутном нефтяном газе и по фактическому остаточному содержанию этого газа в пластовых нефтях после их однократного разгазирования.
    (check this in PDF content)

  19. Start
    8446
    Prefix
    При наличии H2S в пластовой нефти в количестве до 0,5 % моль его считают пришедшим в нефть в результате деятельности сульфатредуцирующих бактерий, а в нефтях с более высоким содержанием часть H2S считается «реликтовой». Следует отметить, что с ероводородсодержащие нефти обычно являются более легкими
    Exact
    [12]
    Suffix
    . Как видно из изложенного, создание рациональной химической классификации, учитывающей все аспекты качественного и количественного состава нефтей, очень сложно, хотя и имеет определенную прикладную ценность.
    (check this in PDF content)

  20. Start
    9468
    Prefix
    Неопределенность химического смысла терминов «диагенез», «термогенез», «катагенез», «метаморфизм» и др., а также отсутствие ясных представлений о комплексе протекающих реакций вносят дополнительные трудности. Предложена также точка зрения
    Exact
    [13]
    Suffix
    , учитывающая влияние на состав нефти процессов окисления, адсорбции, фильтрации, выветривания и пр., протекающих в недрах Земли. При отнесении нефтей к тому или иному типу предпринято несколько попыток учесть геохимические (генетические) факторы, геолого-геохимическую историю нефтеобразования, включая процессы генерации и преобразования в залежах.
    (check this in PDF content)

  21. Start
    9844
    Prefix
    При отнесении нефтей к тому или иному типу предпринято несколько попыток учесть геохимические (генетические) факторы, геолого-геохимическую историю нефтеобразования, включая процессы генерации и преобразования в залежах. В работе
    Exact
    [14]
    Suffix
    это сделано на основе предположения о том, что определяющим фактором биосферного образования нефти являются условия геохимического преобразования исходного нефтематеринского органического вещества.
    (check this in PDF content)

  22. Start
    10527
    Prefix
    При этом механизм указанных процессов не представлен. Противоположный этому подход основан на предположении, что первоначально образуются нефти парафинового типа, которые в процессе геохимической эволюции претерпевают окисление
    Exact
    [9]
    Suffix
    . Появление противоположных представлений — это следствие отсутствия точных знаний о том, какие химические реакции контролируют формирование состава нефтей. Генетический аспект усматривается и при избрании в качестве классификационного показателя состава так называемых реликтовых углеводородов (нормальные и изопропеноидные алканы), которые, как считают сторонники органической теории,
    (check this in PDF content)

  23. Start
    11120
    Prefix
    Генетический аспект усматривается и при избрании в качестве классификационного показателя состава так называемых реликтовых углеводородов (нормальные и изопропеноидные алканы), которые, как считают сторонники органической теории, унаследованы от нефтематеринского органического вещества и структура которых наименее подвержена трансформации во времени
    Exact
    [7, 15]
    Suffix
    . При выборе классификационного признака, имеющего генетический характер, обращается внимание на определенные пространственные изменения в составе нефти. Так, в работе [7] отмечается, что с увеличением глубины залегания независимо от возраста вмещающих пород наблюдается переход от нефти типа Б1 к типу А1.
    (check this in PDF content)

  24. Start
    11304
    Prefix
    и изопропеноидные алканы), которые, как считают сторонники органической теории, унаследованы от нефтематеринского органического вещества и структура которых наименее подвержена трансформации во времени [7, 15]. При выборе классификационного признака, имеющего генетический характер, обращается внимание на определенные пространственные изменения в составе нефти. Так, в работе
    Exact
    [7]
    Suffix
    отмечается, что с увеличением глубины залегания независимо от возраста вмещающих пород наблюдается переход от нефти типа Б1 к типу А1. Как указывалось выше, в нефтях типа Б1 алканы почти отсутствуют, а в типе А1 они преобладают.
    (check this in PDF content)

  25. Start
    11789
    Prefix
    Наиболее ярко пространственная вертикальная изменчивость состава нефтей проявляется в том, что с уменьшением глубины залегания нефти, как правило, становятся более сернистыми и более тяжелыми, с повышенными количествами асфальто-смолистых компонентов
    Exact
    [16, 17]
    Suffix
    , что согласуется с давно известной общей (независимо от направленности пространственного расположения нефтей) закономерностью повышения содержания ароматических углеводородов, смол, асфалтенов и серы при уменьшении количества насыщенных углеводородов [8].
    (check this in PDF content)

  26. Start
    12054
    Prefix
    залегания нефти, как правило, становятся более сернистыми и более тяжелыми, с повышенными количествами асфальто-смолистых компонентов [16, 17], что согласуется с давно известной общей (независимо от направленности пространственного расположения нефтей) закономерностью повышения содержания ароматических углеводородов, смол, асфалтенов и серы при уменьшении количества насыщенных углеводородов
    Exact
    [8]
    Suffix
    . В многочисленных работах, опубликованных в последние десятилетия и посвященных составу нефтей, содержатся сведения о том, что наблюдается устойчивая прямая корреляция между серосодержанием и такими показателями, как плотность, вязкость нефтей, количество ароматических углеводородов, асфальтосмолистых компонентов, доля тяжелых фракций.
    (check this in PDF content)

  27. Start
    12597
    Prefix
    устойчивая прямая корреляция между серосодержанием и такими показателями, как плотность, вязкость нефтей, количество ароматических углеводородов, асфальтосмолистых компонентов, доля тяжелых фракций. Объяснить эту закономерность в рамках концепции органического происхождения нефтей затруднительно, поскольку, во-первых, ресурсов серы в биогенных остатках недостаточно
    Exact
    [18]
    Suffix
    , а предположение о проникновении серы в нефтяную систему в результате вторичного процесса благодаря взаимодействию углеводородов с H2S и S0, вырабатываемых сульфатредуцирующими бактериями, не объясняет, прежде всего, наблюдаемой прямой связи серосодержания с масштабами нефтенакоплений.
    (check this in PDF content)

  28. Start
    13111
    Prefix
    По мере их увеличения возможность проникновения сульфатсодержащих вод должна уменьшатся, что должно приводить к обратной связи серосодержания и размеров залежей нефтей. В действительности же наблюдается прямая связь
    Exact
    [16, 17]
    Suffix
    . Взаимосвязь степени осерненности нефтей с содержанием других компонентов, типами нефтяных систем и окружающих пород давно привлекала внимание исследователей. Так, в работе [19] указывается, что осерненность нефтей не зависит от возраста сопутствующих пород, а соотношение гетерокомпонентов в нефтях не согласуется с составом биоструктур, так как соотношение процентного содержания органог
    (check this in PDF content)

  29. Start
    13300
    Prefix
    В действительности же наблюдается прямая связь [16, 17]. Взаимосвязь степени осерненности нефтей с содержанием других компонентов, типами нефтяных систем и окружающих пород давно привлекала внимание исследователей. Так, в работе
    Exact
    [19]
    Suffix
    указывается, что осерненность нефтей не зависит от возраста сопутствующих пород, а соотношение гетерокомпонентов в нефтях не согласуется с составом биоструктур, так как соотношение процентного содержания органогенных элементов в организмах характеризуется значительным постоянством.
    (check this in PDF content)

  30. Start
    13780
    Prefix
    , а соотношение гетерокомпонентов в нефтях не согласуется с составом биоструктур, так как соотношение процентного содержания органогенных элементов в организмах характеризуется значительным постоянством. Отношение содержания азота к содержанию серы в них колеблется в пределах 8–12, а в нефтях намного ниже и изменяется в широких пределах (от десятых до сотых долей). Сформулирован вывод
    Exact
    [19]
    Suffix
    , что в малосернистых нефтях содержится первичная сера, а многосернистые нефти наряду с этим содержат «чуждую» серу, которая попала из нефтепроизводящей и коллекторной пород. При этом было отмечено, что химические реакции, ответственные за вторичное осернение, неизвестны.
    (check this in PDF content)

  31. Start
    14145
    Prefix
    Сформулирован вывод [19], что в малосернистых нефтях содержится первичная сера, а многосернистые нефти наряду с этим содержат «чуждую» серу, которая попала из нефтепроизводящей и коллекторной пород. При этом было отмечено, что химические реакции, ответственные за вторичное осернение, неизвестны. Следующий шаг к пониманию причин сернистости нефтей сделан в работе
    Exact
    [12]
    Suffix
    . На основе результатов исследования закономерностей фракционного и химического состава нефтей, в частности, сопоставления содержания серы и углерода, которое для сухого вещества биомассы близко 1:550, а для нефти более чем на порядок выше (может достигать 1:16), сделан вывод, что, вероятнее всего, образование углеводородов и сераорганических соединений нефти происходило в едином комплексе пре
    (check this in PDF content)

  32. Start
    15279
    Prefix
    Подробное изучение состава нефтей показало, что сера «распределена в нефтях всех месторождений мира в однозначной зависимости от распределения в них углеводородов. Ни общие химические характеристики нефтей (включая общее серосодержание), ни геологический возраст вмещающих пород, ни глубина залежей не отражаются на этой взаимозависимости»
    Exact
    [12, 20]
    Suffix
    . Видимо, наблюдаемый детерминизм обусловлен тем, что нефтегенез строго контролируется комплексом химических реакций. Осталось, тем не менее, неясным, какие именно реакции составляют этот единый комплекс и какие соединения являются его участниками на самых ранних ступенях нефтегенеза.
    (check this in PDF content)

  33. Start
    15652
    Prefix
    Осталось, тем не менее, неясным, какие именно реакции составляют этот единый комплекс и какие соединения являются его участниками на самых ранних ступенях нефтегенеза. Результаты математического исследования формирования углеводородных систем
    Exact
    [21]
    Suffix
    показывают, что место сырья неизменно занимает СН4. Это согласуется с точкой зрения геологов и геохимиков относительно состава изначально восстановленных глубинных флюидов. Выводы об одновременном образовании углевод ородов и сернистых соединений нефти в едином комплексе превращений исходного материала [12], то есть о том, что сера принимает участие в образовании нефти уже на начальных стадиях
    (check this in PDF content)

  34. Start
    15966
    Prefix
    Это согласуется с точкой зрения геологов и геохимиков относительно состава изначально восстановленных глубинных флюидов. Выводы об одновременном образовании углевод ородов и сернистых соединений нефти в едином комплексе превращений исходного материала
    Exact
    [12]
    Suffix
    , то есть о том, что сера принимает участие в образовании нефти уже на начальных стадиях нефтегенеза, согласуются с данными о ее наличии в глубинных флюидах в виде H2S и S0 [22–25]. Сходство структурных особенностей, парагенетичность нефтяных углеводородов и серосодержащих соединений нефти, отличие структурных особенностей последних от типичных биогенных углеводородов [18] могут также
    (check this in PDF content)

  35. Start
    16143
    Prefix
    Выводы об одновременном образовании углевод ородов и сернистых соединений нефти в едином комплексе превращений исходного материала [12], то есть о том, что сера принимает участие в образовании нефти уже на начальных стадиях нефтегенеза, согласуются с данными о ее наличии в глубинных флюидах в виде H2S и S0
    Exact
    [22–25]
    Suffix
    . Сходство структурных особенностей, парагенетичность нефтяных углеводородов и серосодержащих соединений нефти, отличие структурных особенностей последних от типичных биогенных углеводородов [18] могут также служить подтверждением общности процессов образования углеводородов и сераорганических соединений глубинной нефти.
    (check this in PDF content)

  36. Start
    16350
    Prefix
    Сходство структурных особенностей, парагенетичность нефтяных углеводородов и серосодержащих соединений нефти, отличие структурных особенностей последних от типичных биогенных углеводородов
    Exact
    [18]
    Suffix
    могут также служить подтверждением общности процессов образования углеводородов и сераорганических соединений глубинной нефти. Таким образом, можно полагать, что именно сера и метан являются исходными участниками процесса зарождения нефти.
    (check this in PDF content)

  37. Start
    16926
    Prefix
    Для того чтобы выяснить, каков механизм их превращения в многокомпонентную смесь более тяжелых углеводородов и сернистых соединений, следует обратиться к рассмотрению реакционного потенциала смесей углеводород — сера. К настоящему времени этот вопрос достаточно хорошо исследован. В лабораторных условиях показано
    Exact
    [18, 26, 27]
    Suffix
    , что при 150–170 0С и выше в результате взаимодействия углеводородов (в том числе СН4) и S0 образуется смесь различного типа и молекулярного веса углеводородных структур (вплоть до асфальтосмолистых) и сернистых соединений (меркаптаны, сульфиды, тиофены).
    (check this in PDF content)

  38. Start
    17337
    Prefix
    при 150–170 0С и выше в результате взаимодействия углеводородов (в том числе СН4) и S0 образуется смесь различного типа и молекулярного веса углеводородных структур (вплоть до асфальтосмолистых) и сернистых соединений (меркаптаны, сульфиды, тиофены). Под воздействием S0 меркаптаны могут окисляться до сульфидов, а последние, в свою очередь, могут превращаться в тиофены
    Exact
    [26]
    Suffix
    . Элементная сера выступает как катализатор и инициатор окислительных конденсационных преобразований, а также входит в структуру образующихся продуктов, причем процесс протекает с участием радикалов [26].
    (check this in PDF content)

  39. Start
    17551
    Prefix
    Элементная сера выступает как катализатор и инициатор окислительных конденсационных преобразований, а также входит в структуру образующихся продуктов, причем процесс протекает с участием радикалов
    Exact
    [26]
    Suffix
    . Следует заметить, что Н2S в отличие от S0, которая взаимодействует со всеми типами углеводородов, не обладает подобными свойствами и вступает в реакцию лишь с олефинами [26, 28]. Именно Н2S, имеющийся в глубинных флюидах, при их движении в направлении к поверхности Земли и усилении окислительной обстановки, окисляясь, может быть источником дополнительного количества S0, п оскольку изначал
    (check this in PDF content)

  40. Start
    17726
    Prefix
    Элементная сера выступает как катализатор и инициатор окислительных конденсационных преобразований, а также входит в структуру образующихся продуктов, причем процесс протекает с участием радикалов [26]. Следует заметить, что Н2S в отличие от S0, которая взаимодействует со всеми типами углеводородов, не обладает подобными свойствами и вступает в реакцию лишь с олефинами
    Exact
    [26, 28]
    Suffix
    . Именно Н2S, имеющийся в глубинных флюидах, при их движении в направлении к поверхности Земли и усилении окислительной обстановки, окисляясь, может быть источником дополнительного количества S0, п оскольку изначально восстановленный глубинный флюид, попадая в оксидную мантию, вступает во взаимодействие с ее веществом и претерпевает окислительные преобразования [29].
    (check this in PDF content)

  41. Start
    18106
    Prefix
    Именно Н2S, имеющийся в глубинных флюидах, при их движении в направлении к поверхности Земли и усилении окислительной обстановки, окисляясь, может быть источником дополнительного количества S0, п оскольку изначально восстановленный глубинный флюид, попадая в оксидную мантию, вступает во взаимодействие с ее веществом и претерпевает окислительные преобразования
    Exact
    [29]
    Suffix
    . Это должно привести к увеличению плотности, конденсированности и сернистости нефтей, залегающих на меньших глубинах. Многочисленные данные, подтверждающие, что с уменьшением глубины залегания показатели нефтей изменяются в соответствии с этим, приведены в работе [17].
    (check this in PDF content)

  42. Start
    18451
    Prefix
    Это должно привести к увеличению плотности, конденсированности и сернистости нефтей, залегающих на меньших глубинах. Многочисленные данные, подтверждающие, что с уменьшением глубины залегания показатели нефтей изменяются в соответствии с этим, приведены в работе
    Exact
    [17]
    Suffix
    . В работе [30], посвященной пространственному изменению физико-химических свойств нефтей, на основе базы данных о 20 тысяч образцов убедительно показано, что почти все основные запасы тяжелых нефтей (95 %) залегают на глубине до 3 км, а на глубинах до 2 км ~ 80 %.
    (check this in PDF content)

  43. Start
    18467
    Prefix
    Это должно привести к увеличению плотности, конденсированности и сернистости нефтей, залегающих на меньших глубинах. Многочисленные данные, подтверждающие, что с уменьшением глубины залегания показатели нефтей изменяются в соответствии с этим, приведены в работе [17]. В работе
    Exact
    [30]
    Suffix
    , посвященной пространственному изменению физико-химических свойств нефтей, на основе базы данных о 20 тысяч образцов убедительно показано, что почти все основные запасы тяжелых нефтей (95 %) залегают на глубине до 3 км, а на глубинах до 2 км ~ 80 %.
    (check this in PDF content)

  44. Start
    19663
    Prefix
    Действительно, на примере обычных нефтей показано, что с увеличением их сернистости масштабы нефтяных залежей увеличиваются, а соотношение количества газа к нефти, а также величина газового фактора уменьшаются
    Exact
    [16, 17]
    Suffix
    . Подтверждением этой закономерности является кратное превышение запасов высокосернистых тяжелых нефтей в сравнении с обычными, а в работе [30] на базе описания показателей более 20 тысяч образцов различных нефтей установлено, что среди подклассов тяжелых нефтей запасы битуминозных «наибольшие и превышают 45 % общемировых ресурсов тяжелых нефтей».
    (check this in PDF content)

  45. Start
    19810
    Prefix
    Действительно, на примере обычных нефтей показано, что с увеличением их сернистости масштабы нефтяных залежей увеличиваются, а соотношение количества газа к нефти, а также величина газового фактора уменьшаются [16, 17]. Подтверждением этой закономерности является кратное превышение запасов высокосернистых тяжелых нефтей в сравнении с обычными, а в работе
    Exact
    [30]
    Suffix
    на базе описания показателей более 20 тысяч образцов различных нефтей установлено, что среди подклассов тяжелых нефтей запасы битуминозных «наибольшие и превышают 45 % общемировых ресурсов тяжелых нефтей».
    (check this in PDF content)

  46. Start
    20179
    Prefix
    с обычными, а в работе [30] на базе описания показателей более 20 тысяч образцов различных нефтей установлено, что среди подклассов тяжелых нефтей запасы битуминозных «наибольшие и превышают 45 % общемировых ресурсов тяжелых нефтей». Таким образом, существующее представление об эволюции изначально восстановленных мантийных потоков в целом как процессе их окислительного преобразования
    Exact
    [31]
    Suffix
    и возможность конденсационных превращений углеводородов под действием S0 позволяют заключить, что образование абиогенной нефти — это часть единого комплекса окислительных преобразований эндогенных поступлений.
    (check this in PDF content)